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垃圾惡臭氣體淨化處理的工藝流程圖

編輯:啟綠環保   瀏覽:  時間:2016-04-12

概況
垃圾轉運站在裝卸和儲物過程中會揮發出,甲烷,氨氣,類等共153項廢氣總類,濃度很高,種類極多,散發出惡臭氣味。
經我公司現場監測相關垃圾處理站,等具有代表性垃圾廢氣排放口,監測結果說明廢氣排放口無量綱含量高,苯、甲苯、二甲苯,甲烷,氨氣,硫化氫也有部分含量。
東莞市啟綠科技有限公司對該項目工程進行規劃設計。
垃圾轉運站現場采樣廢氣檢測結果(類似項目檢測結果)
案例公司處理現場
 
三、設計依據與原則
3.1 設計依據
(1). 《惡臭汙染物排放標準》(GB14554-1993);
(2).廣東省地方標準《大氣汙染物排放限值》DB44/27-2001第二時段最高允許排放濃度;
(3).根據該公司《建設項目環境影響報告表》提供的有關參數;
(4).《機械設備安裝工程施工及驗收規範(TJ231-78)》;
(5).《工業管道工程施工及驗收規範(GBJ235-82)》;
(6).《建築安裝工程質量檢驗評定標準(通用機械設備安裝工程)TJ305-75)》;
(7).《三廢處理工程技術手冊》(廢氣卷)
(8).《化工環境保護設計手冊》
(9).《低壓配電裝置及線路設計規範(GBJ54-83)》
3.2  設計原則
(1).采用成熟可靠的工藝,在保證排放達標的前提下盡可能減少投資、降低運行成本。
(2).非標設備符合國家或行業相關規範,並保證性能穩定、外表美觀。
四、設計廢氣量處理能力
根據排放情況
總共風量按2000 m3/h計算
五、設計範圍
承擔該工程的工藝設計、選型、管道,安裝調試等。
淨化後氣體排放目標
6.1淨化後的有機廢氣需符合廣東省地方標準《大氣汙染物排放限值》(B44/27-2001)的第二時段最高允許排放濃度.距離排放口5-20米無明顯VOCS氣味。
6.2 有機廢氣經淨化後還需符合《惡臭汙染物排放標準》(GB14554-1993)二級標準:
汙染物
項目
臭氣濃度(無量綱)
標準
20
排放速率(kg/h)
2000
6.3 工程處理目標
(1) :根據排放情況,公司廢氣排放量在2000 m3/h去除率70-95%以上。
惡臭氣體處理工藝選擇
根據業主提供資料及淨化試驗數據,我們認為該廢氣性質具有以下幾方麵的特點:
(1) 廢氣回收再次利用率低,無回收價值;
(2) 需處理的惡臭氣體成分較複雜;
(3) 該惡臭氣體是難降解的物質,故宜采用觸媒式臭氣處理設備進行淨化處理。
7.1 惡臭氣體處理工藝流程
廢氣通過引風機抽出,進入水觸媒式光分解臭氣處理設備,在經過1.2s的光分解後,再進入廠方原有的噴淋塔內,在噴淋塔內完成裂解反應過程,再達標排放、
(1):惡臭氣體淨化處理的工藝圖:
             集氣罩-----抽出管道-----風機-----水觸媒光催化設備------反應管道-----排放口
(2):惡臭氣體淨化處理的工藝流程圖:

 

 

 

                                 設備圖

7.2 技術原理
QL-GCH-2000水觸媒式臭氣處理設備技術原理:
(1)、本產品利用特製的高能高臭氧雙頻紫外線光束照射惡臭氣體,改變惡臭氣體如:丙酮、氨、三甲胺、硫化氫、甲硫氫、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯,硫化物H2S、VOC類,苯、甲苯、二甲苯的分子鏈結構,使有機或無機高分子惡臭化合物分子鏈,在高能紫外線光束照射下,降解轉變成低分子無臭無害化合物、CO2和H2O。
(2)、臭氧產生
利用高能紫外線光束,使空氣中產生大量的自由電子,這些電子大部分能被氧氣所獲得,形成負氧離子(O3),負氧離子不穩定,很容易失去一個電子而變成活性氧(臭氧),臭氧是高級氧化劑,既可以氧化分解有機物和無機物,對主要臭氣氨、三甲胺、硫化氫、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳、苯乙烯等,都可以與臭氧發生反應,在臭氧的作用下,這些惡臭氣體由大分子物質被分解為小分子物質,直至礦化。
臭氧產生過程如下式所示:
2、·OH (羥基自由基)的產生:
本設備同時可利用紫外光束與納米級TiO2的作用產生·OH,溶於水中的臭氧也可產生·OH。
·OH(羥基自由基)是最具活性的氧化劑之一,氧化能力明顯高於普通氧化劑,與惡臭氣體反應,礦化程度更高。幾種氧化劑的氧化電位比較見下表:
氧化劑
反應
氧化電位/V
·OH
·OH+H++e-→H2O
3.06
O3
O3+2H++2e-→O2+H2O
2.07
H2O2
H2O2+2H++2e-→2H2O
1.77
HClO
HClO+H++2e-→Cl-+H2O
1.63
Cl2
Cl2+2e-→2Cl-
1.36
 
 (3)、光照分解
惡臭氣體利用排風設備輸入到本淨化設備後,淨化設備運用高能UV紫外線光束及臭氧對惡臭氣體進行協同分解氧化反應,使惡臭氣體物質其降解轉化成低分子化合物、水和二氧化碳,再通過排風管道排出室外。
(4). TiO2光催化機理
TiO2光催化材料作為一種N型半導體催化劑,它的禁帶寬度為3.2EV。當它收到波長等於或小於387.5NM的光照射時,價帶的電子就會受到激發進入導帶,同時會在價帶上形成對應的空穴,即產生光生電子-空穴對。光生電子(e-)具有很強的氧化還原能力,它不僅可以將吸附在半導體顆粒表麵的有機物活化氧化,還能使半導體表麵的電子受體被還原。而受激發產生的光生空穴(h+)則是良好的氧化劑,一般會通過與化學吸附水(H2O)或表麵羥基(OH-)反應生成具有很強氧化能力的羥基自由基(•OH)。研究表明羥基自由基幾乎能夠氧化所有有機物並使之礦化設備所產生紫外線光束與納米級TiO2的作用產生·OH。
 
(5)、光照分解原理
利用高能UV光束裂解惡臭氣體中細菌的分子鍵,破壞細菌的核酸(DNA),再通過臭氧進行氧化反應,徹底達到脫臭及殺滅細菌的目的。設備內分解氧化過程在1-2秒內完成。為達到最佳淨化效果,經過JF-2000觸媒式光分解臭氣處理設備處理後需有6秒反應時間。
 

 

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